探索乐器发声的奥秘
绘制音色、声音扩散和手感背后的结构图谱
需要空间维度解答的乐器开发决策
调校琴身与音板
在决定调整方案前,对比面板、支撑梁、琴桥和边界条件的响应。
消除多余共振
定位导致狼音、杂音、震颤音或窄带染色的结构特征。
对比原型与生产差异
针对不同批次的材料、组装变体或参考乐器,建立可重复的响应图谱。
验证物理或数值模型
在进行下一次迭代前,将测得的模态振型和频率与有限元 (FE) 或物理模型进行对比。
寻找扬声器响应问题背后的模态
选择您的下一步行动
麦克风 —— 声学结果
测量听众或麦克风位置的声音。用于声压、辐射和听感关联分析。
力输入 —— 受控激励
定义模态测试的输入。适用于需要受控激励和传递函数的情况。
加速度计 —— 选定点运动
捕捉选定点的运动。最适合可靠的参考基准和已知的关键组件。
QSeries 激光雷达 —— 空间响应
并行绘制多点几何形状和振动图谱。用于展示琴身、音板或振膜的运动方式。
将几何形状与运动引入声学研究
从结果到设计决策
选择您的下一步行动
探索 Q1 激光雷达
探索多点几何形状和振动测量,用于深入的结构研究。
探索 Q2 激光雷达
探索适用于大型或复杂目标的、高密度并行测量系统。
讨论您的应用
向应用工程师咨询乐器、扬声器或组件相关问题。
乐器振动测量常见问题解答
QSeries 激光雷达可并行测量多个点的几何形状和振动。使用它来绘制音板、琴身、琴桥、振膜或共振组件的结构运动图谱。
可以。将声学结果与空间振动图谱相结合,查看结构中哪些区域在关键频率下处于活跃状态。这能将主观的声音判断转化为可测试的结构问题。
可以。针对疑似运行条件制定测量方案,然后绘制琴身、配件及附近组件的局部响应图谱,从而集中进行诊断工作。
可以。通过一致的激励和测量方案,可以对比不同原型、材料、组装变体或参考乐器的响应模式。
可以。将测得的频率和空间模态振型与物理或数值模型进行对比,然后利用差异来优化材料、几何形状、边界条件或阻尼假设。
可以。结合声学和电学测量,绘制纸盆、折环、防尘盖及附近结构的图谱,以识别非刚性行为、不对称性和局部模态。
不会。麦克风测量的是声学结果。激光雷达则增加了表面响应的机械视角。两者结合,可以更有效地从听到的声音推导出需要改进的结构。
激光多普勒振动测量提供速度和振动信息。Ommatidia QSeries 激光雷达将这一功能与几何测量及并行多点采集相结合。
琴弦、琴桥和琴身的研究各需要不同的测量方案。请在初次讨论时明确目标、激励方式和时间相关问题,以便确定合适的测量位置和设置。
请准备好测量对象、声学或振动问题、可用的激励方式、测量通道、预期频率范围以及任何录音或模型数据。这些信息足以确定一个有效的初步方案。
